搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 作物学”相关记录6313条 . 查询时间(5.609 秒)

复粒小穗是禾本科作物中普遍存在的现象,其表现为成熟期的一个小穗内产生两粒或多粒的正常种子,具有提高作物穗粒数和产量的潜力。高粱是世界第五大禾谷类作物,养活了世界半干旱或半湿润地区5亿多的人口,如何提高粱产量一直以来都是高产育种的重要目标。高粱复粒小穗现象已发现了近百年,但关于高粱复粒性状的遗传基础仍大部分未知。

DNA甲基化是植物和动物中广泛存在的一种表观遗传修饰,能够在不改变DNA序列的情况下调控基因表达。在植物中,RNA介导的DNA甲基化(RdDM)途径是建立和维持DNA甲基化的关键机制,能够抑制转座子(TE)的活性和调控基因表达。RdDM在植物发育中的作用已被广泛研究,对于不同物种的重要性并不相同,但其具体原因尚不清楚。例如,拟南芥中RdDM途径关键组分的nrpd1突变体在营养生长和生殖发育中表现出...
揭开辣椒演化的奥秘(新知)
辣椒| 演化 基因组 遗传多样性
2025/2/26

大豆作为一种重要的作物,是人类和家畜植物性蛋白质和油的重要来源。随着全球需求的不断增长,预计到2050年大豆的产量需要比2015年翻一番,利用分子设计育种策略加速大豆育种至关重要。其中揭示关键基因和大豆器官发育的调控网络对于分子设计育种至关重要。中国科学院遗传与发育生物学研究所田志喜研究团队联合合作者开创性地构建了"宏观-单细胞-空间"三级转录解析体系:首先基于314份全器官样本的Bulk RNA...

辅酶Q10与人体健康,尤其是心脏健康息息相关,它是线粒体呼吸链的电子传递体,也是脂溶性抗氧化剂。不同物种合成的辅酶Q侧链长度不同,人体自身合成辅酶Q10,侧链由10个异戊二烯单元(C50)组成,而水稻等谷物以及一些蔬菜和水果,主要合成辅酶Q9,侧链含有9个异戊二烯单元(C45)。创制辅酶Q10作物,提高植物食品中辅酶Q10的含量,是一种性价比高且环境友好的营养强化新方法,意义重大。


中国科学院植物所黄振英研究组在荒漠短命植物土壤种子休眠循环机制研究中取得新进展(图)
植物 土壤 种子 循环
2025/3/2
种子的休眠与萌发是植物生命周期中的关键阶段,其发生时间与生境密切相关,直接影响幼苗的生长和植株的存活。一些生长在荒漠生境下的植物,在长期的适应进化中形成特殊的种子休眠和萌发适应对策。短命植物是一类生长在中亚干旱荒漠区的植物类群,在我国主要分布于古尔班通古特沙漠等地,其突出特点是能够利用早春雨水和融化的雪水迅速生长发育,在夏季干热季节来临前完成生活周期,以种子库的生命形式储藏在土壤中度过漫长的不利季...
研究揭示油菜籽品质改良关键机制 有望让菜籽油更营养
油菜籽 品质改良 菜籽油
2025/2/26

两系杂交稻是水稻杂种优势利用的重要途径,极大推动了杂交水稻的发展。超过95%的温敏两系杂交稻组合都是由含有温敏雄性不育基因tms5的不育系配组而成,凸显了tms5在两系法杂交稻育种中的核心地位。由于全球极端天气呈常态化趋势,不育系杂交制种时遭遇低温天气易导致制种失败,造成巨大的经济损失,从而限制两系杂交水稻的发展。温敏雄性不育系的转育起点温度(critical sterility-inducing...


大种子的智慧:种子大小本身即是一种防御策略(图)
大种子 防御策略 传播
2025/1/29

近期,汉中市农业技术推广与培训中心选育的油菜品种“邡油777”通过中华人民共和国农业农村部依据《中华人民共和国植物新品种保护条例》和《植物新品种保护条例实施细则(农业部分)》的审查,获得植物新品种权证书。

中国科学院武汉分院大种子的智慧:种子大小本身即是一种防御策略(图)
资源 生态 种子
2025/2/19
大种子储存着更多的资源以供幼苗生长,但丰富的营养也使其成为了动物理想的食物来源和捕食目标。壳斗科植物的种子以一种独特的体外传播模式扩散。具体来说,啮齿类等有分散贮藏行为的动物搬运并埋藏种子作为食物储备,而那些被遗忘的种子则得以萌发生长。在这一过程中,动物既是传播者也是捕食者。因此,壳斗科植物的种子在传播过程中经常存在被动物部分捕食的情况,但种仁的部分受损却不一定导致种子的死亡。这一现象受到生态学家...

New Crops|中国农业科学院深圳农业基因组研究所钱前/商连光团队综述野生稻基因组和优异基因挖掘利用的发展与前景
New Crops 钱前 商连光 野生稻 基因组 基因挖掘 New Crops
2025/1/25